Cтраница 3
ЭВМ и для случая легких газов, например изотопов гелия, практическое ограничение наступает при нескольких десятках градусов Кельвина. [31]
![]() |
Теплоемкость изотопов гелия при давлениях насыщенного пара. [32] |
Дугдале и Франк [619] калориметрически - изучили теплоемкость изотопов гелия в твердом состоянии от 3 К до точки плавления и в жидком состоянии до 29 К при ряде постоянных значений мольного объема. [33]
![]() |
Отклонение концентрационной зависимости поверхностного натяжения растворов Не4 и Не3 от аддитивной прямой ( пунктир.| Поверхностное натяжение изотопов водорода. [34] |
Однако характер температурной зависимости поверхностного натяжения у обоих изотопов гелия одинаков. Следовательно, различие статистик, описывающих разные изотопы гелия, заметно не влияет на зависимость их поверхностного натяжения от температуры. [35]
При облучении дейтерия быстрыми дейтронами образуются один из изотопов гелия и нейтрон, а при облучении жесткими улучами образуются два нуклона. [36]
![]() |
Прибор для разделения изотопов гелия путем сверхтекучести.| Прибор для разделения изотопов гелия путем термомеханиче-ского эффекта. [37] |
В работе Б. Н. Есельсона и Б. Г. Лазарева [ П ] разделение изотопов гелия было значительно усовершенствовано и достигнуты успехи, далеко превосходящие полученные ранее результаты. Для начального концентрирования применено видоизменение описанного выше метода, основанного на термомеханическом эффекте. Этим путем было достигнуто обогащение природного гелия изотопом Не3 в 200 раз при производительности до 2 л концентрата за одну операцию. Вторичное его концентрирование в таком же приборе меньших размеров дало обогащение еще в 12 раз. [38]
Определенные из экспериментальных данных по теплоемкости температуры Дебая для кристаллов изотопов гелия, водорода и неона существенно отклоняются от ожидаемой корневой зависимости от массы изотопа. Причиной этого, по-видимому, является значительный энгармонизм межатомного потенциала, приводящий к разному сдвигу частот нормальных колебаний у изотопов одного элемента. В изотопическом эффекте в решеточной теплоемкости лития и молибдена при низких температурах не было обнаружено аномалий. Однако анализ экспериментальных данных [126] по изобарической теплоемкости изотопов лития при температурах от 80 К до 300 К, проведенный в работе [15], показывает, что изотопический эффект в высокотемпературной решеточной теплоемкости не укладывается в рамки простого квазигармонического приближения; энгармонизм, видимо, играет здесь важную роль. [39]
АЛЬФА-ЧАСТИЦА ( а-частица) - частица, идентичная атомному ядру изотопа гелия Не4; состоит из двух протонов и двух нейтронов. [40]
![]() |
Состав воздуха. [41] |
В табл. 3 - 2 приведены значения упругости насыщенного пара изотопов гелия, рассчитанные по экстраполя-ционным формулам. [42]
![]() |
Прибор для разделения изотопов гелия путем термомеханического эффекта. [43] |
Рассмотренные выше специфические гидродинамические свойства гелия II чрезвычайно облегчают разделение изотопов гелия. Как видно из приведенных примеров, оно может быть достигнуто в результате нескольких простых операций и, притом, в обыкновенной стеклянной аппаратуре, так как критическое давление гелия равно лишь 2 25 ат. Однако затруднение заключается в малом природном содержании Не3, которое в атмосферном гелии равно 1 2 см3 на 1 м3, а в гелии из газовых скважин и минералов - еще меньше. [44]
АЛЬФА-ЧАСТИЦА ( а-частица) - частица, идентичная атомному ядру изотопа гелия Не; состоит из двух протонов и двух нейтронов. [45]